聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长
栏目:行业资讯 发布时间:2024-01-01
 形式多样、应用广泛,涵盖了电力、热力、交通、建筑等多个领域。生物质能是可再生能源体系中重要的组成部分,国际能源署在2018年提出,聚享游生物质能是可再生能源中被忽视的“巨人”,生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长。  根据IRENA最新发布的《RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2020》显示,2019年,全球可再生能源发电装机容量达到253700万千瓦,比201

  形式多样、应用广泛,涵盖了电力、热力、交通、建筑等多个领域。生物质能是可再生能源体系中重要的组成部分,国际能源署在2018年提出,聚享游生物质能是可再生能源中被忽视的“巨人”,生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长。

  根据IRENA最新发布的《RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2020》显示,2019年,全球可再生能源发电装机容量达到253700万千瓦,比2018年增长了17600万千瓦。其中全球生物质能发电装机达到124GW,约占整个可再生能源发电装机容量的4.9%。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图1)

  生物质发电作为重要的可再生能源,具有高效、环保、节能、惠农、二氧化碳减排等优点,是全球继石油、煤炭、天然气之后的第四大能源。聚享游生物质具有取之不尽、用之不竭的特点。

  同时生物质能技术成熟、应用广泛、污染小、安全性高,对于应对全球气候变化、能源供需矛盾、保护生态环境、惠及民生等方面发挥重要的作用,是能源转型的重要力量。根据国家能源局数据显示,截至2019年底,我国生物质发电装机容量达到2254万千瓦,同比增长26.6%;2019年中国生物质发电量为1111亿千瓦时,同比增长20.4%。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图2)

  从各省的生物质发电产业发展情况来看,东部沿海和广东地区装机容量处于领先地位。截至2019年底,山东省生物质发电装机容量达到324.3万千瓦,安徽省和江苏省分别为195.4万千瓦和203.1万千瓦,广东省装机容量达到239.4万千瓦。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图3)

  截至2019年底在各类生物质能中,垃圾焚烧发电装机容量占生物质发电装机总容量的53%,排名第一;农林生物发电装机容量占比为43%;沼气发电装机容量占比为4%。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图4)

  截至2019年底,全国30个省(区、市)垃圾焚烧发电累计装机容量为1202万千瓦,较2018年增长31%,2019年新增发电装机容量286万千瓦。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图5)

  截至2019年底,垃圾焚烧发电累计装机容量排名前五的省份分别是广东省、浙江省、山东省、江苏省和安徽省。这五个省份合计装机容量占全国累计装机容量的58.9%。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图6)

  截至2019年底,全国25个省(区、市)农林生物质发电累计装机容量973万千瓦,较2018年增长21%,2019年新增装机容量170万千瓦。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图7)

  截至2019年底,农林生物质发电累计装机容量排名前五的省份分别是山东省、安徽省、黑龙江省、湖北省和江苏省,五省份合计装机容量占全国累计装机容量的54.3%。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图8)

  截至2019年底,全国25个省(区、市)沼气发电累计装机容量79万千瓦,较2018年同比增长27%,2019年新增发电装机容量17万千瓦。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图9)

  截至2019年底,沼气发电累计装机容量排名前5的省份分别为广东省、浙江省、山东省、江苏省和安徽省,五个省份累计装机容量占全国的58.9%。

聚享游生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长(图10)

  展、风能展、水处理展一、展览会简介: 在全球气候变暖、污染问题和石油价格大起大落备受关注的今天,可以利用的资源已经很有限,所以我们只

  产业的技术创新,摸索减少对核电站的依赖程度,同时希望振兴地方经济,减少二氧化碳的排放量。“

  法”主要规定电力公司有义务购买使用太阳能、风能、小规模水力发电、地热能、

  ,资源分布广泛,既可以用来发电,又可以转化为液体固体燃料,有多种用途。我国幅员

  preference-inspired coevolutionary approach基于偏好启发协同进化方法的混合

  系统的多目标优化设计Keywords:Hybrid renewable energy systems混合

  不好意思,答案可能让你们失望了——因为比特币挖矿网络中,74%的电力都来自

  allegro教学视频教程,针对于异形的板框,如何将走线沿着PCB板框进行布线呢?

  allegro基础视频教程,PCB设计中漏铜以及白油在Allegro软件中应该如何设置?

  allegro复用视频, Allegro软件应该如何按照系统模板去创建PCB封装呢?

  allegro17视频教程,如何在PCB中手动添加差分对及自动添加差分对属性呢?